聞 婧, 楊其長, 魏靈玲, 劉文科, 孟力力, 程瑞鋒, 韋金河, 張 俊
(1.江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研究中心,江蘇 南京 210014;2.中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展研究所,農(nóng)業(yè)部設(shè)施農(nóng)業(yè)節(jié)能與廢棄物處理重點實驗室,北京 100081)
LED(Light emitting diode)即發(fā)光二極管,作為一種節(jié)能環(huán)保、壽命長、體積小、易于組合安裝的新型光源[1],它的光譜域?qū)捿^窄,只有 ±20 nm[2],便于光質(zhì)配比的精準控制[3]。因此,在溫室補光、植物工廠化生產(chǎn)、植物組培、航天農(nóng)業(yè)等多個農(nóng)業(yè)領(lǐng)域中LED作為新型植物光源表現(xiàn)出良好的發(fā)展前景[4]。
目前以LED為光源已經(jīng)成功用于培養(yǎng)萵苣[5-7]、胡瓜[8]、小麥[9]、菠菜[10]、福祿考[11]等多種植物,并且與紅、藍、黃、綠等單色光相比,紅藍混合光下培養(yǎng)的植株更健壯。對于不同的植物,最適于生長發(fā)育的紅藍光混合比例也不相同[12-14],有關(guān)最適黃瓜育苗的紅藍光混合比例還沒有定論。此外,在已有研究中,紅藍光LED波峰的選擇存在差異,其中紅光主要使用660 nm和630 nm 2個波段,藍光的使用差異較大,從440 nm至480 nm各不相同[5-14],而鮮見有關(guān)植物在不同波峰光源下生長情況的報道。然而,不同波峰的LED對光源的電能轉(zhuǎn)化率、耗電量[15]以及植物的光能利用率[16]都有直接影響,兼顧三者對LED在農(nóng)業(yè)上的使用和推廣具有重要影響。
因此,本試驗選用了660 nm+450 nm的 LEDA型和630 nm+460 nm的LEDB型2種紅藍光組合光源[17],并設(shè)置不同紅藍光配比(R/B),進行黃瓜育苗試驗,旨在探明2組波峰下不同R/B的LED光源對黃瓜育苗的影響,以期找到適合黃瓜育苗的高能效LED光源參數(shù),為 LED光源在黃瓜育苗中的應(yīng)用提供理論基礎(chǔ)。
使用由中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展研究所與中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所合作開發(fā)研制的LEDA型和LEDB型光源。2種類型光源均可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)紅藍光組合配比、光合有效光量子流密度和光周期,具體的光源參數(shù)如表1所示。
表1 LED光源的性能參數(shù)Table 1 Performance parameter of LED light source
試驗在中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院密閉式植物工廠內(nèi)完成。植物材料為千秋三號黃瓜(Cucumis sativus L.)。于2008年4月21日播種,待幼苗開始頂土,置于不同光源處理下培育28 d。LEDA型和LEDB型光源各設(shè)置4個不同R/B光質(zhì)處理(表2),另設(shè)1個熒光燈對照;每個處理光量子流密度均設(shè)置為(154±1)μmol/(m2·s),光周期為 10 h/d。每個處理種植黃瓜幼苗15株,重復(fù)3次。
表2 不同光質(zhì)處理的設(shè)計Table 2 Design of treatments with different light qualities
黃瓜播種28 d后,每個處理隨機選取10株黃瓜幼苗,使用LI-6400型便攜式光合測定儀測量各處理的光合指標,測定過程中使用普通自然光葉室,每株選取完全展開的第2片真葉進行測定;使用直尺和游標卡尺分別測量植株株高和莖基直徑;使用AM-300型葉面積儀測量植株單株葉面積,測量葉片為完全展開的真葉;使用電子天平稱取植株干鮮質(zhì)量;采用氯化三苯基四氮唑還原法測定根系活力;比色法測定葉綠素和類胡蘿卜素含量[18]。壯苗指數(shù)和能效采用以下公式計算:壯苗指數(shù)=莖粗/株高×整株干質(zhì)量[19-21],能效=整株干樣質(zhì)量/光源所消耗功率[22]。形態(tài)和生理指標測定均6次重復(fù)。
采用Microsoft Excel 2003軟件對數(shù)據(jù)進行處理和繪圖,用DPS v3.01統(tǒng)計分析軟件對數(shù)據(jù)進行差異顯著性檢驗。
如表3所示,在2種LED光源下,黃瓜幼苗植株干鮮重和葉面積指標的變化趨勢相同,即隨著R/B值的增加呈現(xiàn)先增加后降低的趨勢,其中LEDA2(R/B=7)和LEDB3(R/B=9)處理的各項指標均無顯著差異,且均顯著高于其他處理和熒光燈對照。但株高則隨著R/B值的增加而增加,而莖基直徑的差異不明顯。對于不同處理間的壯苗指數(shù),LEDA2處理顯著高于其他處理及對照,而LEDA1、LEDA3和LEDA4 3個處理顯著低于對照;LEDB1、LEDB2和 LEDB3 3個處理間無顯著差異;其中R/B=20的處理分別低于其他R/B值處理。2種LED光源下,根冠比均呈現(xiàn)隨著R/B值的增加而減小的趨勢,其中LEDA1處理顯著高于其他LEDA處理,LEDA2、LEDA3和 LEDA4間無顯著差異;LEDB1、LEDB2和LEDB3間無顯著差異,并顯著高于LEDB4。
表3 不同光質(zhì)處理黃瓜幼苗形態(tài)指標Table 3 The morphological indexes of cucumber seedling with different lighting treatments
在整體水平上,LEDA處理和LEDB處理的各項形態(tài)指標無顯著差異。綜合各項指標,LEDA光源下,R/B=7(LEDA2)的處理優(yōu)于其他處理和對照;LEDB光源下,R/B=9(LEDB3)的處理優(yōu)于其他處理和對照。
如圖1所示,在2種LED光源下,不同R/B處理的根系活力變化趨勢相同,但LEDA光源下各處理的變化幅度小于LEDB光源下各處理的變化幅度。LEDA和LEDB在整體水平上無顯著差異,但LED各處理均低于對照。
圖1 不同光質(zhì)處理黃瓜幼苗根系活力Fig.1 The root activity of cucumber seedling with different lighting treatments
能效是指消耗同樣的電能植物所產(chǎn)的干物質(zhì)[22]。如圖2所示,LEDB3處理的能效最高,比對照提高 50%;LEDB光源下,各處理(LEDB1、LEDB2、LEDB3和LEDB4)的能效均分別高于LEDA光源下各處理(LEDA1、LEDA2、LEDA3和 LEDA4)111%、13%、88%和54%。在整體水平上,LEDB光源的能效比LEDA光源和熒光燈對照的能效分別提高55%和13%。
圖2 不同光質(zhì)處理黃瓜幼苗能效Fig.2 The energy efficiency of cucumber seedling with different lighting treatments
如表4所示,在2種LED光源處理下黃瓜幼苗葉片葉綠素a、葉綠素b和葉綠素a+b含量隨R/B值的變化趨勢相同,即先增加后降低,其中LEDA光源下,R/B=7(LEDA2)處理顯著高于R/B為5(LEDA1)、9(LEDA3)和 20(LEDA4)的處理;LEDB 光源下,R/B=9(LEDB3)處理的葉綠素含量最高,顯著高于R/B為5(LEDB1)和20(LEDB4)的處理,與R/B=7(LEDB2)的處理無顯著差異。兩種LED光源處理下,葉綠素a/b比值均表現(xiàn)為R/B=20時最大,顯著高于對照。而類胡蘿卜素含量在不同R/B處理間無顯著差異。在整體水平上,LEDA光源處理的葉綠素a+b含量和類胡蘿卜素含量顯著高于LEDB光源。
表4 不同光質(zhì)處理黃瓜幼苗葉綠素含量和類胡蘿卜素含量Table 4 The chlorophyll content and carotenoids content of cucumber seedling with different lighting treatments
如表5所示,LEDA光源下,黃瓜幼苗的光合速率、蒸騰速率和氣孔導(dǎo)度的變化趨勢相同,即隨著R/B值的增加呈現(xiàn)先增加后降低的趨勢,其中LEDA2處理顯著高于其他處理和對照;而胞間CO2濃度則隨著R/B值的增加而顯著增加,其中LEDA4處理顯著高于其他處理和對照。在LEDB光源下各項光合指標的變化趨勢相同,即隨著R/B值的增加呈現(xiàn)先增加后降低的趨勢,其中LEDB3處理顯著高于其他處理和對照。
表5 不同光質(zhì)處理黃瓜幼苗光合指標Table 5 The photosynthetic indexes of cucumber seedling with different lighting treatments
在整體水平上,LEDA和LEDB兩種光源處理的各項光合指標無顯著差異。而LEDA2處理的光合速率和氣孔導(dǎo)度兩項指標顯著高于 LEDB3,LEDB3處理的蒸騰速率顯著高于LEDA2。
光是植物生長發(fā)育的基本因素之一,光質(zhì)對植物的生長發(fā)育、形態(tài)建成、光合作用等均有調(diào)節(jié)作用[4]。試驗中,不同R/B值的光源對黃瓜幼苗的各項形態(tài)指標、根系活力、光合色素含量以及光合指標均表現(xiàn)出了調(diào)節(jié)作用,這與楊雅婷等對甘薯組培苗[23]和唐大為等對黃瓜育苗[24]的研究結(jié)果相符,但調(diào)節(jié)規(guī)律不同。
不同R/B值的光源對黃瓜幼苗的干鮮重、葉面積、根系活力、葉綠素含量、光合速率、蒸騰速率以及氣孔導(dǎo)度的調(diào)節(jié)變化趨勢相同,即隨著R/B值的增加呈現(xiàn)先增加后降低的趨勢,說明不同波峰的LED光源對黃瓜幼苗以上幾個指標的調(diào)節(jié)作用具有相似性,這與聞婧等[25]對葉用萵苣品質(zhì)的研究結(jié)果相似。
不同R/B值的光源對黃瓜幼苗株高的影響則隨著R/B值的增加而增加,表明紅光的增加有利于莖的伸長,與Nhut等[14]的研究結(jié)果一致。試驗中,LED光源處理下株高均(除LEDA2處理外)大于熒光燈對照,也是由于LED光源中紅光所占的比例大于熒光燈。而LED光源處理中R/B=5時,由于藍光的增加,顯著降低了株高,但同時也降低了植株的干鮮重,由此導(dǎo)致LED光源處理下壯苗指數(shù)整體低于熒光燈對照,其中只有LEDA2處理兼顧了株高和干鮮重,使得壯苗指數(shù)顯著高于其他處理和熒光燈對照。說明通過調(diào)節(jié)紅藍光的配比可以培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)的黃瓜壯苗,但熒光燈(610~720 nm紅光波段的光量子流密度占27%,400~510 nm藍光波段的光量子流密度占18%)僅利用了少量的紅藍光就可以培育黃瓜壯苗,說明熒光燈中其他光譜能量對黃瓜壯苗的培育起到重要作用。崔瑾等[19]研究發(fā)現(xiàn)補充黃光可顯著提高辣椒鎮(zhèn)研六號的莖粗、干樣質(zhì)量及壯苗指數(shù),補充綠光可提高辣椒鎮(zhèn)研六號的株高和干鮮重。杜洪濤等[26]研究發(fā)現(xiàn)黃光有利于彩色甜椒壯苗。但黃、綠光對黃瓜幼苗生長的影響還有待進一步研究。
LED光源對根冠比的影響則隨著R/B值的增加而呈現(xiàn)降低的趨勢,表明藍光有利于提高黃瓜幼苗的根冠比,說明藍光能促進同化物向地下部的分配[21],這與蒲高斌等[27]的研究結(jié)論相符。對于根系活力,常濤濤等研究發(fā)現(xiàn)的紅光+藍光+綠光處理下番茄幼苗的根系活力高于紅光+藍光處理[22],本研究中LED光源處理下的根系活力低于熒光燈對照,我們認為是由于熒光燈中含有綠光的成分,但綠光是如何促進根系活力,還需要進一步研究。
660 nm+450 nm的LEDA型光源處理下黃瓜幼苗葉綠素a+b和類胡蘿卜素的整體含量顯著高于630 nm+460 nm的LEDB型光源處理,說明660 nm+450 nm的LEDA型光源比630 nm+460 nm的LEDB型光源更有利于葉綠素a+b和類胡蘿卜素含量的增加,更符合光合色素的光吸收波峰。兩種光源下,葉綠素a/b值在R/B=20時顯著高于其他處理,我們認為是由于紅光的增加促進了葉綠素a的積累;而LEDA4(R/B=20)處理的葉綠素a/b值顯著低于LEDB4(R/B=20)處理,是由于630 nm比660 nm的紅光降低葉綠素a含量的幅度大于460 nm比450 nm的藍光降低葉綠素b含量的幅度。
在660 nm+450 nm的LEDA型和630 nm+460 nm的LEDB型2種光源處理下,黃瓜幼苗在整體水平上沒有顯著差異,但對不同R/B值表現(xiàn)出不同的適應(yīng)性。在LEDA型光源下,R/B=7時,各項指標顯著優(yōu)于其他處理;在LEDB型光源下,R/B=9時,各項指標顯著優(yōu)于其他處理,表明不同波峰的LED光源需要不同的R/B值才能充分發(fā)揮黃瓜幼苗的生長潛力。而聞婧等在對葉用萵苣的研究中發(fā)現(xiàn),不同波峰的LED光源均表現(xiàn)為R/B=8時最有利于植株生長[25],說明不同植物對光的選擇性和適應(yīng)性存在差別。
此外,LEDB型光源紅、藍光的電能轉(zhuǎn)化效率比LEDA型光源分別提高了317.9%和38.5%,而且LEDB光源的能效比LEDA光源和熒光燈分別提高了55%和13%。因此,LEDB型光源比LEDA型光源降低了制造成本,提高了能效,較有利于在黃瓜育苗中應(yīng)用。
[1]楊其長,張成波.植物工廠概論[M].北京:中國農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)出版社,2005.
[2]施豐華,王海波,張瑞西,等.LED對植物生長促進作用的研究進展[J].中國照明電器,2011(3):1-4.
[3]楊其長.LED在農(nóng)業(yè)與生物產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用與前景展望[J].中國農(nóng)業(yè)科技導(dǎo)報,2008,10(6):42-47.
[4]崔 瑾,徐志剛,邸秀茹.LED在植物設(shè)施栽培中的應(yīng)用和前景[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2008,24(8):249-253.
[5]BULA R J,MORROW R C,TIBBITS T W,et al.Light-emitting diodes as a radiation source for plants[J].Hortscience,1991,26(2):203-205.
[6]HOENECKE M E,BULA R J,TIBBITS T W.Importance of Blue photon levels for lettuce seedlings grown under red-light-emitting diodes[J].Hortscience,1992,27(5):427-430.
[7]鄭曉蕾,丸尾連,朱月林,等.植物工廠條件下光質(zhì)對散葉萵苣生長和燒邊發(fā)生的影響[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2011,39(6):270-272.
[8]SCHUERGER A C,BROWN C S.Spectral quality may be used to alter plant disease development in CELSS[J].Advances in Space Research,1994,14:395-398
[9]GOINS G D,YORIO N C,SANWO M M,et al.Photomorphogenesis,photosynthesis,and seed yield of wheat plants grown under red light-emitting diodes(LEDs)with and without supplemental blue lighting[J].J Exp Botany,1997,48:1407-1413.
[10]YANAGI T,OKAMOTO K.Utilization of super-bright light emitting diodes as an artificial light source for plant growth[J].Acta-Horticulture,1997,418:223-228.
[11]柳金鳳,伍會萍,劉曉剛.不同光質(zhì)對叢生福祿考試管苗生長的影響[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2012,40(9):161-163.
[12]OKAMOTO K,YANAGI T,KONDO S.Growth and morphogenesis of lettuce seedlings raised under different combinations of red and blue light[J].Acta Hort,1997,435:149-157.
[13]OKAMOTO K,YANAGI T,TAKI T A S,et al.Development of plant growth apparatus using blue and red as artificial light source[J].Acta Hort,1996,440:111-116.
[14]NHUT D T,TAKAMURA T,WATANABE H,et al.Responses of strawberry plantlets cultured in vitro under superbright red and blue light-emitting diodes(LEDs)[J].Plant Cell,Tissue and Organ Culture,2003,73:43-52.
[15]陳元燈.LED制造技術(shù)與應(yīng)用[M].北京:電子工業(yè)出版社,2007.
[16]潘瑞熾,王小菁,李娘輝.植物生理學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2006.
[17]方 煒,饒瑞佶.高亮度二極體在生物產(chǎn)業(yè)之應(yīng)用[J].中華農(nóng)學(xué)會報,2004,5(5):432-434.
[18]李合生,孫 群,趙世杰,等.植物生理生化試驗院里和技術(shù)[M].北京:高等教育出版社,2000.
[19]崔 瑾,馬志虎,徐志剛,等.不同光質(zhì)補光對黃瓜、辣椒和番茄幼苗生長及生理特性的影響[J].園藝學(xué)報,2009,36(5):663-670.
[20]張振賢,王培倫,劉世琦.蔬菜生理[M].北京:中國農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)出版社,1993.
[21]郭銀生,谷艾素,崔 瑾.光質(zhì)對水稻幼苗生長及生理特性的影響[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報,2011,22(6):1485-1492.
[22]常濤濤,劉曉英,徐志剛,等.不同光譜能量分布對番茄幼苗生長發(fā)育的影響[J].中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2010,43(8):1748-1756.
[23]楊雅婷,程瑞峰,楊其長,等.LED光源不同R/B處理對甘薯組培苗品質(zhì)及節(jié)能效果的影響[J].中國農(nóng)業(yè)氣象,2010,31(4):546-550.
[24]唐大為,張國斌,張 帆,等.LED光源不同光質(zhì)對黃瓜幼苗生長及生理生化特性的影響[J].甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2011,46(1):44-48.
[25]聞 婧,楊其長,魏靈玲,等.不同紅藍 LED組合光源對葉用萵苣光合特性和品質(zhì)的影響及節(jié)能評價[J].園藝學(xué)報,2011,38(4):761-769.
[26]杜洪濤,劉世琦,蒲高斌.光質(zhì)對彩色甜椒幼苗生長及葉綠素?zé)晒馓匦缘挠绊懀跩].華北農(nóng)學(xué)報,2005,14(1):41-45.
[27]蒲高斌,劉世琦,劉 磊,等.不同光質(zhì)對番茄幼苗生長和生理特性的影響[J].園藝學(xué)報,2005,32(3):420-425.